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文檔簡介
1、近年來,化石燃料消耗引起的資源短缺和包括微波污染在內(nèi)的環(huán)境污染逐漸對人類的生存帶來了威脅。針對這些問題,超級電容器和微波吸收材料成為研究熱點。Co3O4和PANI分別作為典型的過渡金屬氧化物和導電聚合物,在超級電容器電極材料和微波吸收材料上均有重要應用,但兩者都存在不足,無法滿足實際應用的要求。為解決上述問題,進一步提高材料的性能,本研究制備了核殼結(jié)構(gòu) PANI-Co3O4復合納米顆粒,并測試分析了其電化學超級電容性能和微波吸收性能。具
2、體內(nèi)容如下:
(1)采用碳輔助法和原位聚合法制備了核殼結(jié)構(gòu)PANI-Co3O4復合納米顆粒。表征分析表明,制備的復合納米顆粒約為85nm,核Co3O4為尖晶石結(jié)構(gòu),粒徑約55nm,殼PANI為無定形態(tài);PANI包覆后,包覆界面發(fā)生作用,復合納米顆粒相對于 Co3O4納米顆粒光學帶隙變窄且紫外可見光譜吸收能力和親水性顯著提高。
(2)采用電化學工作站進行了 PANI-Co3O4電極的電化學性能測試與分析。結(jié)果表明,在電
3、流密度為1.25 A g-1時,PANI-Co3O4電極的比電容高達1184 F g-1;在電流密度為12.5 A g-1時,經(jīng)過1000次的循環(huán)壽命測試后,比電容仍有84.9%的剩余。另外,PANI-Co3O4電極還有良好的電學傳導性和離子擴散性;
(3)采用網(wǎng)絡矢量分析儀進行了PANI-Co3O4吸波樣品的微波吸收性能測試與分析。結(jié)果表明,在厚度為2.5 mm時,PANI-Co3O4吸波材料在微波頻率為11.7GHz時最大
4、反射損耗高達-45.8 dB。在厚度為2-5.5 mm時,PANI-Co3O4吸波材料在反射損耗小于-10 dB時的帶寬為14.1 GHz;
與極有限的已知的 PANI-Co3O4復合材料研究相比,本研究采用核殼結(jié)構(gòu)將納米級Co3O4和納米級 PANI進行結(jié)合,在核殼界面形成協(xié)同效應,制備出具有窄光學帶隙和高親水性 PANI-Co3O4復合納米材料,顯著提高其電化學超級電容性能,并在微波吸收方面取得良好應用,實現(xiàn)了材料的多功能
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